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    2020届广东省广州市高三3月阶段训练(一模)数学(文)试题(解析版)

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    2020届广东省广州市高三3月阶段训练(一模)数学(文)试题  一、单选题1.已知复数,则    A B C D【答案】D【解析】根据复数模的性质直接计算即可.【详解】,,故选:D【点睛】本题主要考查了复数模的性质,属于容易题.2.已知集合,则的子集共有(    A B C D【答案】B【解析】由交集运算求出集合P,写出所有子集即可.【详解】的子集有4个,故选:B【点睛】本题主要考查了集合的交集运算,子集的概念,属于容易题.3.设向量,且,则    A B C D【答案】C【解析】根据向量垂直则数量积为0直接计算即可求解.【详解】,,解得故选:C【点睛】本题主要考查了向量的数量积运算,向量垂直的性质,属于容易题.4.已知是等差数列,,则数列的公差为(    A B C D【答案】D【解析】根据条件,联立方程组,即可求出公差.【详解】是等差数列,,解得故选:D【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式,考查了计算能力,属于容易题.5.已知命题R;命题 R,则下列命题中为真命题的是(    A B C D【答案】B【解析】分别判断两个命题p q的真假,结合复合命题真假关系进行判断即可.【详解】对于命题,取时,不成立,故命题为假命题,对于命题 时,成立,故命题 为真命题,所以为假命题,为真命题,为假命题,为假命题,故选:B【点睛】本题主要考查复合命题真假关系的判断,结合条件判断命题pq的真假是解决本题的关键.6.已知偶函数满足,则    A BC D【答案】A【解析】根据题意可得函数的单调性,将所求不等式转化为,则有 ,求解即可.【详解】时,函数为偶函数,时,为增函数,解得故选:A【点睛】本题考查函数的奇偶性的性质以及应用,涉及指数不等式的解法,属于基础题.7.如图,圆的半径为是圆上的定点,是圆上的动点,   关于直线的对称点为,角的始边为射线,终边为射线,将表示为的函数,则上的图像大致为(    A B C D【答案】B【解析】根据图象分析变化过程中在关键位置及部分区域,即可排除错误选项,得到函数图象,即可求解.【详解】由题意,当时,PA重合,则B重合,所以,故排除C,D选项;时,,由图象可知选B.故选:B【点睛】本题主要考查三角函数的图像与性质,正确表示函数的表达式是解题的关键,属于中档题.8.陀螺是中国民间最早的娱乐工具,也称陀罗. 如图,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某个陀螺的三视图,则该陀螺的表面积为(    A BC D【答案】C【解析】画出几何体的直观图,利用三视图的数据求解几何体的表面积即可,【详解】由题意可知几何体的直观图如图:上部是底面半径为1,高为3的圆柱,下部是底面半径为2,高为2的圆锥,几何体的表面积为:故选:C【点睛】本题考查三视图求解几何体的表面积,判断几何体的形状是解题的关键.9.某人造地球卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆,其轨道的离心率为,设地球半径为,该卫星近地点离地面的距离为,则该卫星远地点离地面的距离为(    A BC D【答案】A【解析】由题意画出图形,结合椭圆的定义,结合椭圆的离心率,求出椭圆的长半轴a,半焦距c,即可确定该卫星远地点离地面的距离.【详解】椭圆的离心率:,( c为半焦距; a为长半轴),设卫星近地点,远地点离地面距离分别为rn如图:所以,,故选:A【点睛】本题主要考查了椭圆的离心率的求法,注意半焦距与长半轴的求法,是解题的关键,属于中档题.10.已知函数存在极值点,且恰好有唯一整数解,则实数取值范围是(    A B C D【答案】C【解析】根据函数有极值点可得有唯一整数解可转化为有唯一整数解,令,只需满足即可求解.【详解】,且存在极值点有正根,可得恰好有唯一整数解,恰好有唯一整数解,因为所以只需满足即可,解得故选:C【点睛】本题主要考查了函数的极值,利用转化思想处理不等式有唯一整数解,属于中档题.11.已知是双曲线的两个焦点,过点且垂直于轴的直线与相交于两点,若,则的内切圆的半径为(    A B C D【答案】B【解析】设左焦点的坐标, AB的弦长可得a的值,进而可得双曲线的方程,及左右焦点的坐标,进而求出三角形ABF2的面积,再由三角形被内切圆的圆心分割3个三角形的面积之和可得内切圆的半径.【详解】由双曲线的方程可设左焦点,由题意可得,可得所以双曲线的方程为: 所以所以三角形ABF2的周长为设内切圆的半径为r,所以三角形的面积所以解得故选:B【点睛】本题考查求双曲线的方程和双曲线的性质及三角形的面积的求法,内切圆的半径与三角形长周长的一半之积等于三角形的面积可得半径的应用,属于中档题.12.已知正方体的棱长为分别是棱的中点,给出下列四个命题: ;  直线与直线所成角为;三点的平面截该正方体所得的截面为六边形;三棱锥的体积为.其中,正确命题的个数为(    A B C D【答案】C【解析】画出几何体的图形,然后转化判断四个命题的真假即可.【详解】如图;连接相关点的线段,的中点,连接,因为是中点,可知,可知平面,即可证明,所以正确;直线与直线所成角就是直线与直线所成角为;正确;三点的平面截该正方体所得的截面为五边形;如图: 是五边形.所以不正确;如图:三棱锥的体积为:由条件易知FGM中点,所以,.所以三棱锥的体积为正确;故选:【点睛】本题考查命题的真假的判断与应用,涉及空间几何体的体积,直线与平面的位置关系的应用,平面的基本性质,是中档题.  二、填空题13.已知函数的图像与的图像关于直线对称,则________.【答案】2【解析】根据函数图像之间的关系知互为反函数,求解析式计算即可.【详解】因为函数的图像与的图像关于直线对称,所以的反函数,所以故答案为:2【点睛】本题主要考查了反函数的性质,反函数的求法,属于容易题.14.设满足约束条件的最小值为__________.【答案】【解析】先根据条件画出可行域,设,再利用几何意义求最值,将最小值转化为轴上的截距最大,只需求出直线,取得截距的最小值,从而得到最小值即可.【详解】由约束条件得到如图可行域,由目标函数得到当直线经过时,直线在轴的截距最大,使得最小,得到所以的最小值为故答案为:【点睛】本题考查了简单线性规划问题;借助于平面区域特性,用几何方法处理代数问题,体现了数形结合思想、化归思想.线性规划中的最优解,通常是利用平移直线法确定.15.羽毛球混合双打比赛每队由一男一女两名运动员组成. 某班级从名男生名女生中各随机选出两名,把选出的人随机分成两队进行羽毛球混合双打比赛,则两人组成一队参加比赛的概率为_________.【答案】【解析】分别计算出选出的4人随机分成两队进行羽毛球混合双打比赛的基本事件总数和满足两人组成一队的基本事件个数,代入古典概型概率计算公式,可得答案【详解】3名男生3名女生中各随机选出两名,共有,选出的4人随机分成两队进行羽毛球混合双打比赛有故总的事件个数为种,其中两人组成一队有种,故则两人组成一队参加比赛的概率为故答案为:【点睛】本题考查的知识点是古典概型概率计算公式,其中熟练掌握利用古典概型概率计算公式求概率的步骤,是解答的关键.16.记为数列的前项和,若,则_____________,数列的前项和______________.【答案】        【解析】1)根据的关系即可推导出,令即可求解;2)由(1)知,利用上式可得,由等比数列求和公式即可求解.【详解】,,两式相减可得:所以可得两式相减可得:是以为首项,为公比的等比数列,故答案为:【点睛】本题主要考查了数列的递推关系,的关系,等比数列的求和公式,属于较难题. 三、解答题17.某企业质量检验员为了检测生产线上零件的情况,从生产线上随机抽取了个零件进行测量,根据所测量的零件尺寸(单位:mm),得到如下的频率分布直方图:1)根据频率分布直方图,求这个零件尺寸的中位数(结果精确到);2)已知尺寸在上的零件为一等品,否则为二等品. 将这个零件尺寸的样本频率视为概率,从生产线上随机抽取个零件,试估计所抽取的零件是二等品的概率.【答案】163.4720.2【解析】1)由频率分布直方图中中位数两边频率相等,即可求出中位数的大小;2)计算尺寸在外的频率,用频率估计概率,即可得出结论.【详解】1)由频率分布直方图的性质得:所以中位数在内,设为解得所以估计中位数为63.472)尺寸在上的频率为所以从生产线上随机抽取1个零件,估计所抽取的零件是二等品的概率为0.2【点睛】本题考查了利用频率分布直方图求中位数、概率的应用问题,是基础题.18.已知分别是内角的对边,. 1)求的值; 2)若的面积为,求的周长.【答案】12【解析】1)由已知结合正弦定理及余弦定理可求,然后结合同角平方关系可求2)由已知结合三角形的面积公式可求,然后结合余弦定理即可求解,进而可求三角形的周长.【详解】1)因为由正弦定理可得,由余弦定理可得,2所以因为所以所以【点睛】本题主要考查了正弦定理,余弦定理,三角形的面积公式的综合应用,属于中档试题.19.如图,三棱锥中,. 1)求证: 2)求点到平面的距离.【答案】1)证明见解析(2【解析】1)取的中点为,连接,证明,推出平面,即可证明2)在直角三角形中,由的中点,得,求解,结合,可得,又,得到平面,然后利用等体积法求点到平面的距离.【详解】1)证明:取的中点为,连接中,的中点,中,的中点,平面平面平面2)在直角三角形中,由的中点,得在等腰三角形中,由,得,即平面求解三角形可得,又,得设点到平面的距离为,得解得故点到平面的距离为【点睛】本题考查等体积法的应用,直线与平面垂直的判定定理的应用,考查空间想象能力以及计算能力,是中档题.20.已知点是抛物线的顶点,上的两个动点,且.1)判断点是否在直线上?说明理由;2)设点的外接圆的圆心,求点的轨迹方程.【答案】1)点在直线上,理由见解析(2【解析】1)由抛物线的方程可得顶点的坐标,设直线的方程,与抛物线联立求出两根之和及两根之积,求出数量积,再由题意可得直线恒过,即得在直线上;2)设的坐标,可得直线的斜率及线段的中点坐标,进而求出线段的中垂线的方程,两个方程联立求出外接圆的圆心的坐标,由(1)可得的横纵坐标关于参数的表达式,消参数可得的轨迹方程.【详解】(1) 在直线.理由如下,由题意, 抛物线的顶点为因为直线与抛物线有2个交点,所以设直线AB的方程为 联立得到其中 所以因为所以所以解得经检验,满足所以直线AB的方程为,恒过定点.2)因为点的外接圆的圆心,所以点是三角形三条边的中垂线的交点,设线段的中点为,线段的中点为为因为,设所以所以线段的中垂线的方程为:因为在抛物线上,所以的中垂线的方程为:,即同理可得线段的中垂线的方程为:联立两个方程,解得由(1)可得所以即点,所以即点的轨迹方程为:【点睛】本题考查求直线恒过定点的方程及直三角形外接圆的性质,和直线与椭圆的综合应用,属于难题.21.已知函数,曲线在点处的切线方程为.1)求的值;2)证明函数存在唯一的极大值点,且.【答案】12)证明见解析【解析】1)求导,可得11,结合已知切线方程即可求得的值;2)利用导数可得,再构造新函数,利用导数求其最值即可得证.【详解】1)函数的定义域为11故曲线在点1处的切线方程为又曲线在点1处的切线方程为2)证明:由(1)知,,则,则,易知单调递减,1故存在,使得且当时,单调递增,当时,单调递减,由于12故存在,使得且当时,单调递增,当时,单调递减,故函数存在唯一的极大值点,且,即,则上单调递增,由于,故2,即【点睛】本题考查导数的几何意义以及利用导数研究函数的单调性,极值及最值,考查推理论证能力,属于中档题.22.已知曲线的参数方程为为参数, 曲线的参数方程为为参数).1)求的普通方程;2)若相交于两点,且,求的值.【答案】120【解析】1)分别把两曲线参数方程中的参数消去,即可得到普通方程;2)把直线的参数方程代入的普通方程,化为关于的一元二次方程,再由根与系数的关系及此时的几何意义求解.【详解】1)由曲线的参数方程为为参数),消去参数,可得由曲线的参数方程为为参数),消去参数,可得,即2)把为参数)代入解得:,即,满足【点睛】本题考查参数方程化普通方程,特别是直线参数方程中参数的几何意义的应用,是中档题.23.已知,且.1)求的最小值;2)证明:.【答案】12)证明见解析【解析】1)利用基本不等式即可求得最小值;2)关键是配凑系数,进而利用基本不等式得证.【详解】1,当且仅当时取等号,的最小值为2当且仅当时取等号,此时【点睛】本题主要考查基本不等式的运用,属于基础题. 

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